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2π空间全天空偏振观测系统研制与验证

柯子博 李延飞 吴水平 王洪 晏磊

柯子博, 李延飞, 吴水平, 王洪, 晏磊. 2π空间全天空偏振观测系统研制与验证[J]. 红外与激光工程, 2018, 47(4): 417002-0417002(6). doi: 10.3788/IRLA201847.0417002
引用本文: 柯子博, 李延飞, 吴水平, 王洪, 晏磊. 2π空间全天空偏振观测系统研制与验证[J]. 红外与激光工程, 2018, 47(4): 417002-0417002(6). doi: 10.3788/IRLA201847.0417002
Ke Zibo, Li Yanfei, Wu Shuiping, Wang Hong, Yan Lei. Design and verification of 2π space all-sky polarization observation system[J]. Infrared and Laser Engineering, 2018, 47(4): 417002-0417002(6). doi: 10.3788/IRLA201847.0417002
Citation: Ke Zibo, Li Yanfei, Wu Shuiping, Wang Hong, Yan Lei. Design and verification of 2π space all-sky polarization observation system[J]. Infrared and Laser Engineering, 2018, 47(4): 417002-0417002(6). doi: 10.3788/IRLA201847.0417002

2π空间全天空偏振观测系统研制与验证

doi: 10.3788/IRLA201847.0417002
基金项目: 

国家重点研发计划(SQ2017YFGX040110);国家自然科学基金(41371492)

详细信息
    作者简介:

    柯子博(1990-),男,硕士生,主要从事偏振遥感仪器方面的研究。Email:kzblogic@163.com

  • 中图分类号: P237

Design and verification of 2π space all-sky polarization observation system

  • 摘要: 在遥感观测中,天空偏振模式是大气效应的重要特征。它描述了全天空的偏振信息分布,大气效应对偏振观测的影响巨大,因此研究大气的偏振光效应是根本,它可以为减小大气效应对偏振图像的影响提供新思路。由于不同的区域和不同的观测条件对应于不同的天空偏振模式,研制天空偏振模式观测的仪器则成为了必要的前提。文中的重点在于设计一个全天空偏振观测仪器,通过精度测量,验证它的可用性。文中首先介绍了仪器的主要组成部分,包括仪器机械结构,光学设计以及电路控制,然后分析仪器的控制策略以及控制精度,最后通过对比试验,结果显示该天空偏振观测仪器可靠。
  • [1] Xu Chao, He Limin, Wang Xia, et al. Design of high speed processing module for infrared polarization imaging system[J]. Infrared and Laser Engineering, 2017, 46(2):0204002. (in Chinese)
    [2] Horvth G, Varj D. Polarized Light in Animal Vision:Polarization Patterns in Nature[M]. Berlin:Springer, 2004.
    [3] Yan Lei, Guan Guixia, Chen Jiabin, et al. The bionic orientation mechanism in the skylight polarization pattern[J]. Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis, 2009, 45(4):616-620. (in Chinese)
    [4] Dai Hu, Yan Changxiang, Wu Congjun. Azimuth optimization of polarizers for the aerosol polarimeter[J]. Infrared and Laser Engineering, 2015, 44(4):1243-1248. (in Chinese)
    [5] Zhang Lilian, He Xiaofeng. Mechanisms of bionic positioning and orientation based on polarization vision and corresponding experiments[J]. Optics and Precision Engineering, 2016, 24(9):2109-2116. (in Chinese)
    [6] Chang Xiang. Optical remote sensor for cloud and aerosol from space:past, present and future[J]. Chinese Optics, 2015, 8(5):679-698. (in Chinese)
    [7] Yan G G. Analysing dynamic property of skylight polarization pattern graph[J]. Computer Applications Software, 2009, 26(12):179-181. (in Chinese)
    [8] Wu Taixi, Zhang Lifu, Cen Yi. Neutral point consideration for atmospheric correction in polarization remote sensing[J]. Journal of Remote Sensing, 2013, 110(2):235-247. (in Chinese)
    [9] Miyazaki D, Ammar M, Kawakami R, et al. Estimating sunlight polarization using a fish-eye lens[J]. Information and Media Technologies, 2010, 5(1):164-176.
    [10] Wu Taixia, Yan Lei, Xiang Yun, et al. Polarization reflection effect of plane rough surface under vertical observation[J]. Journal of Infrared and Millimeter Waves, 2009, 28(2):151-155. (in Chinese)
    [11] Chen W, Yan L, Yang S Q. Multi-angular polarized characteristics of ocean aerosol[J]. Spectroscopy Spectral Analysis, 2013, 33(33):600-607. (in Chinese)
  • [1] 刘云哲, 董岩, 王伟, 宋建林.  光电跟踪系统的摩擦模型辨识与补偿策略研究 . 红外与激光工程, 2023, 52(11): 20230151-1-20230151-9. doi: 10.3788/IRLA20230151
    [2] 刘欣, 杨忠明, 刘兆军, 王继红.  大口径快反镜面形测试系统设计 . 红外与激光工程, 2022, 51(5): 20210514-1-20210514-9. doi: 10.3788/IRLA20210514
    [3] 杜亚雯, 董全林, 蒲小琴, 李黎明, 张春熹.  基于模糊滑模的激光导引头伺服控制系统仿真分析 . 红外与激光工程, 2019, 48(S2): 31-37. doi: 10.3788/IRLA201948.S213003
    [4] 张祥, 高云国.  单镜头大视场拼接系统成像分析与控制设计 . 红外与激光工程, 2019, 48(1): 118001-0118001(7). doi: 10.3788/IRLA201948.0118001
    [5] 姚艳霞, 袁群, 陈露, 窦沂蒙, 殷慧敏, 高志山.  结合面型和视场优化策略的自由曲面设计方法 . 红外与激光工程, 2018, 47(10): 1018001-1018001(8). doi: 10.3788/IRLA201847.1018001
    [6] 徐超, 何利民, 王霞, 金伟其.  红外偏振成像系统高速处理模块设计 . 红外与激光工程, 2017, 46(2): 204002-0204002(8). doi: 10.3788/IRLA201746.0204002
    [7] 侯重远, 李恒年, 杨元, 路毅.  地面强激光操控空间碎片避碰的控制策略 . 红外与激光工程, 2017, 46(3): 329003-0329003(6). doi: 10.3788/IRLA201746.0329003
    [8] 汪家春, 赵大鹏, 杜香华, 王启超, 林志丹, 程立, 李志刚.  基于AOTF的高光谱偏振成像系统设计与实验 . 红外与激光工程, 2017, 46(1): 1136002-1136002(7). doi: 10.3788/IRLA201746.0138002
    [9] 王昕, 吴景林, 范贤光, 许英杰, 卢仙聪, 左勇.  双波长激光移频激发拉曼光谱测试系统设计 . 红外与激光工程, 2016, 45(1): 106005-0106005(6). doi: 10.3788/IRLA201645.0106005
    [10] 王施相, 郭劲, 甘新基, 王挺峰.  次镜支撑小型三自由度机构动力学及控制策略 . 红外与激光工程, 2016, 45(9): 918003-0918003(9). doi: 10.3788/IRLA201645.0918003
    [11] 李永倩, 孟祥腾, 安琪, 吕安强, 王跃, 王宇.  电光调制器自适应偏振控制系统设计与实现 . 红外与激光工程, 2015, 44(6): 1854-1858.
    [12] 张晓阳, 徐琰珂, 付奎生.  红外成像导引头视场选择及搜索策略设计 . 红外与激光工程, 2014, 43(12): 3866-3871.
    [13] 何秉高, 安志勇, 高瑀含.  扩束系统设计与分析 . 红外与激光工程, 2014, 43(11): 3825-3831.
    [14] 徐拓奇.  空间仪器锂离子蓄电池管理控制器研究 . 红外与激光工程, 2014, 43(S1): 157-163.
    [15] 明安杰, 谭振新, 吴健, 赵敏, 欧文, 陈大鹏.  基于虚拟仪器的多通道MEMS 加速度计自动化测试系统 . 红外与激光工程, 2014, 43(6): 1955-1959.
    [16] 范贤光, 王昕, 许英杰, 李帆, 王海涛, 左勇.  壳层隔绝纳米粒子增强拉曼光谱测试系统设计 . 红外与激光工程, 2013, 42(7): 1798-1803.
    [17] 赵大鹏, 时家明, 汪家春, 王启超, 王伟.  偏振热成像系统的作用距离分析 . 红外与激光工程, 2013, 42(5): 1146-1152.
    [18] 刘海秋, 徐抒岩, 王栋, 曹小涛, 吴伟平.  面向多通道控制系统的通道数可变的并行实时测试 . 红外与激光工程, 2013, 42(12): 3300-3308.
    [19] 柯超凡, 彭翔, 徐盛晨, 喻松.  基于虚拟仪器的光泵磁力仪测控系统设计 . 红外与激光工程, 2013, 42(12): 3315-3319.
    [20] 姜庆辉, 邱跃洪, 文延, 汪欢, 许维星.  AOTF偏振光谱成像数据采集系统设计 . 红外与激光工程, 2012, 41(1): 218-222.
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出版历程
  • 收稿日期:  2017-11-10
  • 修回日期:  2017-12-20
  • 刊出日期:  2018-04-25

2π空间全天空偏振观测系统研制与验证

doi: 10.3788/IRLA201847.0417002
    作者简介:

    柯子博(1990-),男,硕士生,主要从事偏振遥感仪器方面的研究。Email:kzblogic@163.com

基金项目:

国家重点研发计划(SQ2017YFGX040110);国家自然科学基金(41371492)

  • 中图分类号: P237

摘要: 在遥感观测中,天空偏振模式是大气效应的重要特征。它描述了全天空的偏振信息分布,大气效应对偏振观测的影响巨大,因此研究大气的偏振光效应是根本,它可以为减小大气效应对偏振图像的影响提供新思路。由于不同的区域和不同的观测条件对应于不同的天空偏振模式,研制天空偏振模式观测的仪器则成为了必要的前提。文中的重点在于设计一个全天空偏振观测仪器,通过精度测量,验证它的可用性。文中首先介绍了仪器的主要组成部分,包括仪器机械结构,光学设计以及电路控制,然后分析仪器的控制策略以及控制精度,最后通过对比试验,结果显示该天空偏振观测仪器可靠。

English Abstract

参考文献 (11)

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